Forwarded from Quantum News
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه ژانویه 2025 از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه
2️⃣ یک کامپیوتر کوانتومی رکورشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی
3️⃣ ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT
4️⃣ دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها
5️⃣ نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی از Aurora: اولین کامپیوتر کوانتومی ماژولار، مقیاسپذیر و مبتنی بر شبکه
2️⃣ یک کامپیوتر کوانتومی رکورشکن از اتم های خنثی به کمک هوش مصنوعی
3️⃣ ثبت رکورد جدید در نرخ فیدلیتی تک کیوبیت در MIT
4️⃣ دستیابی به درهمتنیدگی کوانتومی طولانی مدت بین مولکولها
5️⃣ نامزدریاست سازمان سیای ایالات متحده کوانتوم و هوش مصنوعی را به عنوان محوری برای امنیت ملی برجسته کرد.
📎 join: @QuantumTEQ
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔔زنگ تفریح🔔
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح
📣معرفی کتاب
🟣عنوان:
Quantum Computing for the Quantum Curious
🗓سال انتشار: 2021
👤نویسندگان:
Ciaran Hughes, Joshua Isaacson, Anastasia Perry, Ranbel F. Sun, Jessica Turner
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب #محاسبات_کوانتومی را بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار میدهد. بهعنوان یک کتاب آزمودهشده در کلاس، شکاف بین مقالات علمی عمومی و متون پیشرفته را پر میکند و تنها پیشنیاز آن فیزیک دبیرستان است.
🔶با استفاده از زبان ساده، ریاضیات حداقلی و مثالهای روشن، سه اصل کلیدی محاسبات کوانتومی یعنی برهمنهی، اندازهگیری کوانتومی و درهمتنیدگی را توضیح داده و با مجموعه تمرینها و آزمایش های مبتنی بر شبیهسازی، تجربه عملی اجرای برنامههای کوانتومی را ارائه میدهد.
🔶این کتاب میتواند برای دانشآموزان دبیرستانی، یا بهعنوان منبع تکمیلی یا راهنمای خودآموز در دورههای دانشگاهی علوم و محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.
⬅️جهت آشنایی بیشتر با کتاب و دانلود رایگان آن به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🔵 LinkedIn
_._._._._
#معرفی_کتاب #سطح_مبتدی
🟣عنوان:
Quantum Computing for the Quantum Curious
🗓سال انتشار: 2021
👤نویسندگان:
Ciaran Hughes, Joshua Isaacson, Anastasia Perry, Ranbel F. Sun, Jessica Turner
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب #محاسبات_کوانتومی را بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار میدهد. بهعنوان یک کتاب آزمودهشده در کلاس، شکاف بین مقالات علمی عمومی و متون پیشرفته را پر میکند و تنها پیشنیاز آن فیزیک دبیرستان است.
🔶با استفاده از زبان ساده، ریاضیات حداقلی و مثالهای روشن، سه اصل کلیدی محاسبات کوانتومی یعنی برهمنهی، اندازهگیری کوانتومی و درهمتنیدگی را توضیح داده و با مجموعه تمرینها و آزمایش های مبتنی بر شبیهسازی، تجربه عملی اجرای برنامههای کوانتومی را ارائه میدهد.
🔶این کتاب میتواند برای دانشآموزان دبیرستانی، یا بهعنوان منبع تکمیلی یا راهنمای خودآموز در دورههای دانشگاهی علوم و محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.
⬅️جهت آشنایی بیشتر با کتاب و دانلود رایگان آن به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._._
#معرفی_کتاب #سطح_مبتدی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚪️مجموعه محاسبات کوانتومی| قسمت اول: اساس همه چیز⚪️
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌این ویدیو اولین قسمت از یک مجموعه انیمیشنی جذاب محاسبات کوانتومی در یوتیوب است. قسمت اول، این سؤالات اساسی را بررسی می کند: آیا نور یک ذره است یا یک موج؟
📌این قسمت به بازبینی آزمایش معروف دو شکاف توماس یانگ و الگوهای تداخلی جذابی که درک کلاسیک ما از فیزیک را به چالش میکشند، میپردازد - الگوهایی که ممکن است از کلاسهای فیزیک دبیرستان به یاد بیاورید.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #فیزیک_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌این ویدیو اولین قسمت از یک مجموعه انیمیشنی جذاب محاسبات کوانتومی در یوتیوب است. قسمت اول، این سؤالات اساسی را بررسی می کند: آیا نور یک ذره است یا یک موج؟
📌این قسمت به بازبینی آزمایش معروف دو شکاف توماس یانگ و الگوهای تداخلی جذابی که درک کلاسیک ما از فیزیک را به چالش میکشند، میپردازد - الگوهایی که ممکن است از کلاسهای فیزیک دبیرستان به یاد بیاورید.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #فیزیک_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
🔴خلاصه ای از گزارش MITRE درباره تهدیدات کوانتومی و امنیت ایالات متحده🔴
🔷یک گزارش جدید از سازمان MITRE ، مخفف (Massachusetts Institute of Technology Research and Engineering)، نتیجهگیری میکند که رایانههای کوانتومی تا چند دهه آینده تهدیدی برای رمزنگاریهای امنیت بالا نخواهند بود، اما از ایالات متحده میخواهد که از همین حالا برای محافظت از دادههای حساس اقدام کند.
1️⃣رایانههای کوانتومی و تهدیدات رمزنگاری
🔻رایانههای کوانتومی که از اصولی مانند برهمنهی و درهمتنیدگی بهره میبرند، میتوانند در نهایت روشهای رمزنگاری پرکاربردی مانند RSA-2048 را بشکنند. MITRE تخمین میزند که سیستمهای کوانتومی قادر به انجام این کار پیش از سالهای ۲۰۵۵ تا ۲۰۶۰ نخواهند بود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که پیشرفتها در اصلاح خطای کوانتومی و طراحی الگوریتمها میتوانند این زمانبندی را به سال ۲۰۳۵ نزدیکتر کنند.
🔻با وجود این افق زمانی طولانی، گزارش هشدار میدهد که کشورهایی مانند چین در حال آمادهسازی برای آینده کوانتومی هستند. پیشرفتهای چین در ارتباطات کوانتومی و توزیع کلیدهای رمزنگاری میتواند به این کشور برتری بدهد و امنیت نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده را تهدید کند.
2️⃣ سنجش پیشرفت کوانتومی
🔻این گزارش از شاخص حجم کوانتومی (QV) — معیاری از IBM که عملکرد کیوبیتها و نرخ خطا را اندازهگیری میکند — برای ارزیابی پیشرفت استفاده میکند. اگرچه برخی کارشناسان دقت QV را زیر سؤال میبرند، روندهای تاریخی نشان میدهد که رمزنگاری RSA-2048 در حال حاضر ایمن است. با این حال، بهبودهای اصلاح خطا میتواند رسیدن به قابلیت رمزگشایی کوانتومی را تسریع کند.
3️⃣فراتر از امنیت سایبری: تأثیرات گستردهتر کوانتوم
🔻رایانههای کوانتومی وعده کاربردهای تحولآفرینی فراتر از تهدیدات رمزنگاری میدهند، از جمله پیشرفتهای علمی در علوم مواد، داروسازی، لجستیک و هوش مصنوعی. یادگیری ماشین پیشرفته با کوانتوم میتواند پردازش دادهها را متحول کند و تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر را از مجموعه دادههای کوچکتر ممکن سازد.
4️⃣ فوریت رمزنگاری پساکوانتومی
🔻سازمان MITRE بر ضرورت گذار فوری به رمزنگاری پساکوانتومی (PQC) تأکید میکند. موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) و آژانس امنیت ملی (NSA) در حال توسعه استانداردهای رمزنگاری مقاوم در برابر حملات کوانتومی هستند. گزارش به استراتژی «جمعآوری اکنون، رمزگشایی بعداً» اشاره میکند، که در آن دادههای رمزگذاریشدهای که امروز جمعآوری میشوند میتوانند در آینده آسیبپذیر شوند.
5️⃣ توصیههای استراتژیک
🔻این سازمان اقدامات سریع در سه حوزه کلیدی را توصیه میکند:
1. تسریع پذیرش PQC: گذار سیستمهای حساس به رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم.
2. نظارت بر برنامههای کوانتومی رقیب: پیگیری پیشرفتهای جهانی کوانتومی برای جلوگیری از غافلگیریهای استراتژیک.
3. سرمایهگذاری در تحقیق و امنیت زنجیره تأمین کوانتومی: تقویت رهبری ایالات متحده در فناوری کوانتومی و تأمین دسترسی به اجزای حیاتی مانند خنککنندههای فوقسرد و لیزرها.
🔶در حالی که رایانههای کوانتومی قادر به شکستن رمزنگاریها به این زودیها در دسترس نخواهند بود، تأخیر در آمادهسازی میتواند خطرات قابل توجهی ایجاد کند. MITRE خواستار اقدامات قاطعانه از سوی ایالات متحده برای حفظ رهبری فناوری، ایمنسازی دادههای حساس و محافظت از امنیت ملی در برابر تهدیدات نوظهور کوانتومی است.
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش #صنعت_کوانتوم #سطح_پیشرفته #محاسبات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
🔷یک گزارش جدید از سازمان MITRE ، مخفف (Massachusetts Institute of Technology Research and Engineering)، نتیجهگیری میکند که رایانههای کوانتومی تا چند دهه آینده تهدیدی برای رمزنگاریهای امنیت بالا نخواهند بود، اما از ایالات متحده میخواهد که از همین حالا برای محافظت از دادههای حساس اقدام کند.
1️⃣رایانههای کوانتومی و تهدیدات رمزنگاری
🔻رایانههای کوانتومی که از اصولی مانند برهمنهی و درهمتنیدگی بهره میبرند، میتوانند در نهایت روشهای رمزنگاری پرکاربردی مانند RSA-2048 را بشکنند. MITRE تخمین میزند که سیستمهای کوانتومی قادر به انجام این کار پیش از سالهای ۲۰۵۵ تا ۲۰۶۰ نخواهند بود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که پیشرفتها در اصلاح خطای کوانتومی و طراحی الگوریتمها میتوانند این زمانبندی را به سال ۲۰۳۵ نزدیکتر کنند.
🔻با وجود این افق زمانی طولانی، گزارش هشدار میدهد که کشورهایی مانند چین در حال آمادهسازی برای آینده کوانتومی هستند. پیشرفتهای چین در ارتباطات کوانتومی و توزیع کلیدهای رمزنگاری میتواند به این کشور برتری بدهد و امنیت نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده را تهدید کند.
2️⃣ سنجش پیشرفت کوانتومی
🔻این گزارش از شاخص حجم کوانتومی (QV) — معیاری از IBM که عملکرد کیوبیتها و نرخ خطا را اندازهگیری میکند — برای ارزیابی پیشرفت استفاده میکند. اگرچه برخی کارشناسان دقت QV را زیر سؤال میبرند، روندهای تاریخی نشان میدهد که رمزنگاری RSA-2048 در حال حاضر ایمن است. با این حال، بهبودهای اصلاح خطا میتواند رسیدن به قابلیت رمزگشایی کوانتومی را تسریع کند.
3️⃣فراتر از امنیت سایبری: تأثیرات گستردهتر کوانتوم
🔻رایانههای کوانتومی وعده کاربردهای تحولآفرینی فراتر از تهدیدات رمزنگاری میدهند، از جمله پیشرفتهای علمی در علوم مواد، داروسازی، لجستیک و هوش مصنوعی. یادگیری ماشین پیشرفته با کوانتوم میتواند پردازش دادهها را متحول کند و تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر را از مجموعه دادههای کوچکتر ممکن سازد.
4️⃣ فوریت رمزنگاری پساکوانتومی
🔻سازمان MITRE بر ضرورت گذار فوری به رمزنگاری پساکوانتومی (PQC) تأکید میکند. موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) و آژانس امنیت ملی (NSA) در حال توسعه استانداردهای رمزنگاری مقاوم در برابر حملات کوانتومی هستند. گزارش به استراتژی «جمعآوری اکنون، رمزگشایی بعداً» اشاره میکند، که در آن دادههای رمزگذاریشدهای که امروز جمعآوری میشوند میتوانند در آینده آسیبپذیر شوند.
5️⃣ توصیههای استراتژیک
🔻این سازمان اقدامات سریع در سه حوزه کلیدی را توصیه میکند:
1. تسریع پذیرش PQC: گذار سیستمهای حساس به رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم.
2. نظارت بر برنامههای کوانتومی رقیب: پیگیری پیشرفتهای جهانی کوانتومی برای جلوگیری از غافلگیریهای استراتژیک.
3. سرمایهگذاری در تحقیق و امنیت زنجیره تأمین کوانتومی: تقویت رهبری ایالات متحده در فناوری کوانتومی و تأمین دسترسی به اجزای حیاتی مانند خنککنندههای فوقسرد و لیزرها.
🔶در حالی که رایانههای کوانتومی قادر به شکستن رمزنگاریها به این زودیها در دسترس نخواهند بود، تأخیر در آمادهسازی میتواند خطرات قابل توجهی ایجاد کند. MITRE خواستار اقدامات قاطعانه از سوی ایالات متحده برای حفظ رهبری فناوری، ایمنسازی دادههای حساس و محافظت از امنیت ملی در برابر تهدیدات نوظهور کوانتومی است.
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش #صنعت_کوانتوم #سطح_پیشرفته #محاسبات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
[email protected]
2.2 MB
🔴فایل اصلی گزارش MITRE درباره تهدیدات کوانتومی و امنیت ایالات متحده🔴
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش #صنعت_کوانتوم #سطح_پیشرفته #محاسبات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش #صنعت_کوانتوم #سطح_پیشرفته #محاسبات_کوانتومی #امنیت_کوانتومی
🔴تاریخچهای کوتاه از فیزیک کوانتوم🔴
💢به مناسبت گذشت صد سال پیشرفت در علم وفناوری کوانتومی، در این پست کوتاه مروری بر ده رویداد کلیدی در تاریخ فیزیک کوانتوم داریم که درک ما از جهان را تغییر دادند..
💢در سال ۱۹۲۵، ورنر هایزنبرگ جوان در جزیرهای دورافتاده به نام هلگولند، در تلاش برای فهم رفتار عجیب اتمهای کوانتومی بود. او با کنار گذاشتن مفاهیم غیرقابل مشاهده و تمرکز بر مشاهدات تجربی، اولین چارچوب منسجم #مکانیک_کوانتومی را شکل داد. این کشف نقطه عطفی در علم بود که بر کنجکاوی علمی و شجاعت فکری تأکید داشت.
⭐ده رویداد مهم در تاریخ فیزیک کوانتوم
1️⃣ فاجعه فرابنفش و راهحل پلانک (۱۹۰۰): ماکس پلانک مفهوم کوانتای انرژی را معرفی کرد، نشان داد که انرژی در بستههای گسسته منتشر میشود.
2️⃣ اثر فوتوالکتریک انیشتین (۱۹۰۵): آلبرت انیشتین نشان داد که نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده است که این کشف جایزه نوبل را برای او به ارمغان آورد.
3️⃣ مدل کوانتومی اتم بور (۱۹۱۳): نیلز بور مدل اتم هیدروژن را ارائه داد و توضیح داد چرا اتمها نور را در طولموجهای خاص منتشر میکنند.
4️⃣ تولد مکانیک کوانتومی (۱۹۲۵–۱۹۲۶): هایزنبرگ و شرودینگر دو رویکرد مختلف، ماتریسی و موجی، را معرفی کردند که بنیان مکانیک کوانتومی مدرن را شکل داد.
5️⃣ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (۱۹۲۷): این اصل نشان داد که نمیتوان به طور همزمان مکان و تکانه یک ذره را با دقت کامل اندازهگیری کرد.
6️⃣ مکانیک کوانتومی نسبیتی دیراک (۱۹۲۸): پل دیراک معادلهای ارائه داد که وجود پادماده را پیشبینی کرد و بعدها وجود پوزیترون تأیید شد.
7️⃣ پارادوکس EPR و درهمتنیدگی کوانتومی (۱۹۳۵): آزمایشهای آلن اسپکت (۱۹۸۲) نشان داد که ذرات درهمتنیده میتوانند تأثیرات آنی بر یکدیگر داشته باشند.
8️⃣ الکترودینامیک کوانتومی (دهه ۱۹۴۰–۱۹۵۰): ریچارد فاینمن و همکارانش نظریهای دقیق برای تعامل نور و ماده ارائه دادند.
9️⃣ محاسبات کوانتومی (۱۹۸۱ تا کنون): ایده رایانههای کوانتومی توسط فاینمن مطرح شد و الگوریتم شور (۱۹۹۴) پتانسیل آنها را نشان داد.
🔟 برتری کوانتومی و تحمل خطا (امروز): پردازنده Sycamore گوگل (۲۰۱۹) نشان داد که رایانههای کوانتومی میتوانند وظایفی را سریعتر از ابررایانههای کلاسیک انجام دهند.
🚀فیزیک کوانتومی سفری از کنجکاوی و شجاعت علمی است که هنوز ادامه دارد. از کشفیات نظری اولیه تا کاربردهای پیشرفته امروز، این علم نشان میدهد که درک ما از جهان همیشه در حال گسترش است.
🌐منبع
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش #سطح_مبتدی
💢به مناسبت گذشت صد سال پیشرفت در علم وفناوری کوانتومی، در این پست کوتاه مروری بر ده رویداد کلیدی در تاریخ فیزیک کوانتوم داریم که درک ما از جهان را تغییر دادند..
💢در سال ۱۹۲۵، ورنر هایزنبرگ جوان در جزیرهای دورافتاده به نام هلگولند، در تلاش برای فهم رفتار عجیب اتمهای کوانتومی بود. او با کنار گذاشتن مفاهیم غیرقابل مشاهده و تمرکز بر مشاهدات تجربی، اولین چارچوب منسجم #مکانیک_کوانتومی را شکل داد. این کشف نقطه عطفی در علم بود که بر کنجکاوی علمی و شجاعت فکری تأکید داشت.
⭐ده رویداد مهم در تاریخ فیزیک کوانتوم
1️⃣ فاجعه فرابنفش و راهحل پلانک (۱۹۰۰): ماکس پلانک مفهوم کوانتای انرژی را معرفی کرد، نشان داد که انرژی در بستههای گسسته منتشر میشود.
2️⃣ اثر فوتوالکتریک انیشتین (۱۹۰۵): آلبرت انیشتین نشان داد که نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده است که این کشف جایزه نوبل را برای او به ارمغان آورد.
3️⃣ مدل کوانتومی اتم بور (۱۹۱۳): نیلز بور مدل اتم هیدروژن را ارائه داد و توضیح داد چرا اتمها نور را در طولموجهای خاص منتشر میکنند.
4️⃣ تولد مکانیک کوانتومی (۱۹۲۵–۱۹۲۶): هایزنبرگ و شرودینگر دو رویکرد مختلف، ماتریسی و موجی، را معرفی کردند که بنیان مکانیک کوانتومی مدرن را شکل داد.
5️⃣ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (۱۹۲۷): این اصل نشان داد که نمیتوان به طور همزمان مکان و تکانه یک ذره را با دقت کامل اندازهگیری کرد.
6️⃣ مکانیک کوانتومی نسبیتی دیراک (۱۹۲۸): پل دیراک معادلهای ارائه داد که وجود پادماده را پیشبینی کرد و بعدها وجود پوزیترون تأیید شد.
7️⃣ پارادوکس EPR و درهمتنیدگی کوانتومی (۱۹۳۵): آزمایشهای آلن اسپکت (۱۹۸۲) نشان داد که ذرات درهمتنیده میتوانند تأثیرات آنی بر یکدیگر داشته باشند.
8️⃣ الکترودینامیک کوانتومی (دهه ۱۹۴۰–۱۹۵۰): ریچارد فاینمن و همکارانش نظریهای دقیق برای تعامل نور و ماده ارائه دادند.
9️⃣ محاسبات کوانتومی (۱۹۸۱ تا کنون): ایده رایانههای کوانتومی توسط فاینمن مطرح شد و الگوریتم شور (۱۹۹۴) پتانسیل آنها را نشان داد.
🔟 برتری کوانتومی و تحمل خطا (امروز): پردازنده Sycamore گوگل (۲۰۱۹) نشان داد که رایانههای کوانتومی میتوانند وظایفی را سریعتر از ابررایانههای کلاسیک انجام دهند.
🚀فیزیک کوانتومی سفری از کنجکاوی و شجاعت علمی است که هنوز ادامه دارد. از کشفیات نظری اولیه تا کاربردهای پیشرفته امروز، این علم نشان میدهد که درک ما از جهان همیشه در حال گسترش است.
🌐منبع
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش #سطح_مبتدی
StefanErnst_PhD_thesis.pdf
13.8 MB
🟡Employing nitrogen-vacancy centers in diamond for scanning probe microscopy from cryogenic to room temperature (2024)🟡
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_تز #حسگری_کوانتومی #نیتروژن_تهیجای
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_تز #حسگری_کوانتومی #نیتروژن_تهیجای
📣معرفی پایان نامه
🟡عنوان:
Employing nitrogen-vacancy centers in diamond for scanning probe microscopy from cryogenic to room temperature
سال چاپ: ‼2024‼
📗مقطع/رشته:
DOCTOR OF SCIENCES
🏫دانشگاه:
ETH Zurich
🔍درباره تز:
📌این پایاننامه دکترا درباره یک نوع نقص کوچک در ساختار کریستالی الماس به نام مرکز نیتروژن-تهی جای (NV) است که میتواند برای حس کردن ویژگیهای کوانتومی مواد استفاده شود. در این تحقیق، یک میکروسکوپ ویژه طراحی شده که میتواند در دماهای مختلف، از خیلی سرد (7 کلوین) تا گرم (350 کلوین)، کار کند.
📌 هدف اصلی این پایاننامه بررسی چالشهای کنترل دما و حفظ شرایط خلأ برای جلوگیری از آلودگی نمونه است. همچنین، یک مدل جدید برای توضیح رفتار مرکز NV در دماهای مختلف ارائه میشود که میتواند به بهبود دقت اندازهگیریهای کوانتومی کمک کند.این مدل به صورت یک کتابخانه پایتون متنباز برای بهینهسازی شرایط آزمایشی در کاربردهای مرکز NV در دسترس است.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_تز #حسگری_کوانتومی #نیتروژن_تهیجای
🟡عنوان:
Employing nitrogen-vacancy centers in diamond for scanning probe microscopy from cryogenic to room temperature
سال چاپ: ‼2024‼
📗مقطع/رشته:
DOCTOR OF SCIENCES
🏫دانشگاه:
ETH Zurich
🔍درباره تز:
📌این پایاننامه دکترا درباره یک نوع نقص کوچک در ساختار کریستالی الماس به نام مرکز نیتروژن-تهی جای (NV) است که میتواند برای حس کردن ویژگیهای کوانتومی مواد استفاده شود. در این تحقیق، یک میکروسکوپ ویژه طراحی شده که میتواند در دماهای مختلف، از خیلی سرد (7 کلوین) تا گرم (350 کلوین)، کار کند.
📌 هدف اصلی این پایاننامه بررسی چالشهای کنترل دما و حفظ شرایط خلأ برای جلوگیری از آلودگی نمونه است. همچنین، یک مدل جدید برای توضیح رفتار مرکز NV در دماهای مختلف ارائه میشود که میتواند به بهبود دقت اندازهگیریهای کوانتومی کمک کند.این مدل به صورت یک کتابخانه پایتون متنباز برای بهینهسازی شرایط آزمایشی در کاربردهای مرکز NV در دسترس است.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_تز #حسگری_کوانتومی #نیتروژن_تهیجای
📣معرفی استاد
👤دکتر فاطمه رضائی| عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه شهید بهشتی (1385).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک اتمی مولکولی- دانشگاه علم و صنعت (1387).
📗دکتری: فوتونیک- دانشگاه شهید بهشتی (1392).
💟موضوعات مورد علاقه: اپتیک و فوتونیک، پلاسما، طیف سنجی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=544 و H-index=12 .
🌸تیم کوانتوم اطلس برای این استاد جوان آرزوی موفقیت و کسب درجات بالای علمی را دارد🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_خواجه_نصیر_الدین_طوسی #فیزیک
👤دکتر فاطمه رضائی| عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه شهید بهشتی (1385).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک اتمی مولکولی- دانشگاه علم و صنعت (1387).
📗دکتری: فوتونیک- دانشگاه شهید بهشتی (1392).
💟موضوعات مورد علاقه: اپتیک و فوتونیک، پلاسما، طیف سنجی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=544 و H-index=12 .
🌸تیم کوانتوم اطلس برای این استاد جوان آرزوی موفقیت و کسب درجات بالای علمی را دارد🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_خواجه_نصیر_الدین_طوسی #فیزیک
Forwarded from Quantum News
⚠️سه پیشبینی جنجالی اخیر درخصوص محاسبات کوانتومی و رقابت گوگل برای آینده⚠️
1️⃣رئیس بخش هوش مصنوعی کوانتومی گوگل،Hartmut Neven، پیشبینی کرده است که کاربردهای تجاری محاسبات کوانتومی طی پنج سال آینده محقق خواهند شد. در صورت تحقق این پیشبینی، این فناوری میتواند علوم مواد، پزشکی و انرژی را متحول کند و به باتریهای کارآمدتر برای خودروهای برقی، کشف داروهای جدید و پیشرفت در انرژیهای پاک منجر شود.
2️⃣این دیدگاه Neven بسیار خوشبینانهتر از Jensen Huang، مدیرعامل اNvidia است، که اخیراً اعلام کرده محاسبات کوانتومی عملیاتی حداقل دو دهه دیگر فاصله دارد. Huang، مانند بسیاری از پژوهشگران، بر چالشهای فنی و مهندسی این فناوری تأکید دارد و معتقد است که تا زمانی که کامپیوترهای کوانتومی در کاربردهای دنیای واقعی از سیستمهای کلاسیک فراتر نروند، تجاریسازی آنها ممکن نخواهد بود.
3️⃣با این حال، پیشبینی Neven بیشتر با بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، همراستا است. بیل گیتس باور دارد که محاسبات کوانتومی میتواند طی سه تا پنج سال آینده به سطح کاربردی برسد. او در حالی که به چالشهای عظیم این فناوری اذعان دارد، پیشرفتهای سریع در سختافزار و نرمافزار کوانتومی را نیز تحسین میکند و معتقد است که شرکتهایی مانند گوگل و مایکروسافت به سرعت در حال نزدیک شدن به این هدف هستند.
💢 مسیر گوگل در محاسبات کوانتومی
🔷گوگل از سال ۲۰۱۲ در زمینه محاسبات کوانتومی فعالیت میکند و پیشرفتهای قابل توجهی در سختافزار و الگوریتمهای کوانتومی داشته است. در سال ۲۰۱۹، این شرکت با اعلام دستیابی به "برتری کوانتومی" سر و صدای زیادی به پا کرد. در این دستاورد، پردازنده Sycamore با ۵۳ کیوبیت توانست یک مسئله پیچیده را در زمانی حل کند که حتی قدرتمندترین ابرکامپیوترهای کلاسیک نیز قادر به انجام آن نبودند.
🔶اخیراً، گوگل با معرفی تراشه Willow به یک دستاورد جدید در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این تراشه به گوگل اجازه داد مسئلهای را در چند دقیقه حل کند، در حالی که یک کامپیوتر کلاسیک برای حل آن بیشتر از عمر جهان زمان نیاز داشت. علاوه بر این، پژوهش اخیر گوگل که در Nature منتشر شده، رویکرد جدیدی را برای شبیهسازی کوانتومی معرفی میکند که یک گام دیگر به سمت تحقق هدف پنجساله Neven محسوب میشود.
💢 چالشهای محاسبات کوانتومی
🔷با وجود این پیشرفتها، این فناوری همچنان با چالشهای اساسی مواجه است:
🔻نرخ خطا و ناهمدوسی: کیوبیتها بسیار حساس هستند و در اثر کوچکترین اختلالی خطا ایجاد شده و حالت کوانتومی از بین میرود.
🔻مقیاسپذیری: ساخت پردازندههای کوانتومی در مقیاس بالا نیازمند رفع محدودیتهای مهندسی و سرمایش است، زیرا کیوبیتها باید در دماهایی نزدیک به صفر مطلق کار کنند.
🔻الگوریتمهای کاربردی: هرچند محاسبات کوانتومی پتانسیل بالایی دارد، هنوز مشخص نیست که چه مشکلاتی را میتوان با الگوریتمهای کوانتومی بهتر از الگوریتمهای کلاسیک حل کرد.
💢 رقابت برای دستیابی به مزیت کوانتومی
🔷با افزایش سرمایهگذاریهای شرکتهای بزرگ فناوری، استارتاپها و دولتها در این زمینه، رقابت بر سر محاسبات کوانتومی شدت گرفته است. برنامه زمانی جاه طلبانه گوگل نشان میدهد که این شرکت به پیشرفتهای سختافزاری خود و حل چالشهای تصحیح خطا و مقیاسپذیری اطمینان دارد.
🔶در حالی که برخی متخصصان معتقدند مزیت کوانتومی—لحظهای که کامپیوترهای کوانتومی در انجام وظایف عملی از کامپیوترهای کلاسیک پیشی بگیرند—ممکن است هنوز سالها یا حتی دههها فاصله داشته باشد، پیشرفتهای اخیر گوگل نشان میدهد که این فناوری بهسرعت در حال توسعه است. اگر پیشبینی پنجساله Neven درست باشد، صنایعی مانند مالی، امنیت سایبری، علوم مواد و سلامت ممکن است زودتر از حد انتظار شاهد نوآوریهای انقلابی حاصل از محاسبات کوانتومی باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #مزیت_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
1️⃣رئیس بخش هوش مصنوعی کوانتومی گوگل،Hartmut Neven، پیشبینی کرده است که کاربردهای تجاری محاسبات کوانتومی طی پنج سال آینده محقق خواهند شد. در صورت تحقق این پیشبینی، این فناوری میتواند علوم مواد، پزشکی و انرژی را متحول کند و به باتریهای کارآمدتر برای خودروهای برقی، کشف داروهای جدید و پیشرفت در انرژیهای پاک منجر شود.
2️⃣این دیدگاه Neven بسیار خوشبینانهتر از Jensen Huang، مدیرعامل اNvidia است، که اخیراً اعلام کرده محاسبات کوانتومی عملیاتی حداقل دو دهه دیگر فاصله دارد. Huang، مانند بسیاری از پژوهشگران، بر چالشهای فنی و مهندسی این فناوری تأکید دارد و معتقد است که تا زمانی که کامپیوترهای کوانتومی در کاربردهای دنیای واقعی از سیستمهای کلاسیک فراتر نروند، تجاریسازی آنها ممکن نخواهد بود.
3️⃣با این حال، پیشبینی Neven بیشتر با بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، همراستا است. بیل گیتس باور دارد که محاسبات کوانتومی میتواند طی سه تا پنج سال آینده به سطح کاربردی برسد. او در حالی که به چالشهای عظیم این فناوری اذعان دارد، پیشرفتهای سریع در سختافزار و نرمافزار کوانتومی را نیز تحسین میکند و معتقد است که شرکتهایی مانند گوگل و مایکروسافت به سرعت در حال نزدیک شدن به این هدف هستند.
💢 مسیر گوگل در محاسبات کوانتومی
🔷گوگل از سال ۲۰۱۲ در زمینه محاسبات کوانتومی فعالیت میکند و پیشرفتهای قابل توجهی در سختافزار و الگوریتمهای کوانتومی داشته است. در سال ۲۰۱۹، این شرکت با اعلام دستیابی به "برتری کوانتومی" سر و صدای زیادی به پا کرد. در این دستاورد، پردازنده Sycamore با ۵۳ کیوبیت توانست یک مسئله پیچیده را در زمانی حل کند که حتی قدرتمندترین ابرکامپیوترهای کلاسیک نیز قادر به انجام آن نبودند.
🔶اخیراً، گوگل با معرفی تراشه Willow به یک دستاورد جدید در محاسبات کوانتومی دست یافته است. این تراشه به گوگل اجازه داد مسئلهای را در چند دقیقه حل کند، در حالی که یک کامپیوتر کلاسیک برای حل آن بیشتر از عمر جهان زمان نیاز داشت. علاوه بر این، پژوهش اخیر گوگل که در Nature منتشر شده، رویکرد جدیدی را برای شبیهسازی کوانتومی معرفی میکند که یک گام دیگر به سمت تحقق هدف پنجساله Neven محسوب میشود.
💢 چالشهای محاسبات کوانتومی
🔷با وجود این پیشرفتها، این فناوری همچنان با چالشهای اساسی مواجه است:
🔻نرخ خطا و ناهمدوسی: کیوبیتها بسیار حساس هستند و در اثر کوچکترین اختلالی خطا ایجاد شده و حالت کوانتومی از بین میرود.
🔻مقیاسپذیری: ساخت پردازندههای کوانتومی در مقیاس بالا نیازمند رفع محدودیتهای مهندسی و سرمایش است، زیرا کیوبیتها باید در دماهایی نزدیک به صفر مطلق کار کنند.
🔻الگوریتمهای کاربردی: هرچند محاسبات کوانتومی پتانسیل بالایی دارد، هنوز مشخص نیست که چه مشکلاتی را میتوان با الگوریتمهای کوانتومی بهتر از الگوریتمهای کلاسیک حل کرد.
💢 رقابت برای دستیابی به مزیت کوانتومی
🔷با افزایش سرمایهگذاریهای شرکتهای بزرگ فناوری، استارتاپها و دولتها در این زمینه، رقابت بر سر محاسبات کوانتومی شدت گرفته است. برنامه زمانی جاه طلبانه گوگل نشان میدهد که این شرکت به پیشرفتهای سختافزاری خود و حل چالشهای تصحیح خطا و مقیاسپذیری اطمینان دارد.
🔶در حالی که برخی متخصصان معتقدند مزیت کوانتومی—لحظهای که کامپیوترهای کوانتومی در انجام وظایف عملی از کامپیوترهای کلاسیک پیشی بگیرند—ممکن است هنوز سالها یا حتی دههها فاصله داشته باشد، پیشرفتهای اخیر گوگل نشان میدهد که این فناوری بهسرعت در حال توسعه است. اگر پیشبینی پنجساله Neven درست باشد، صنایعی مانند مالی، امنیت سایبری، علوم مواد و سلامت ممکن است زودتر از حد انتظار شاهد نوآوریهای انقلابی حاصل از محاسبات کوانتومی باشند.
🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #مزیت_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
🔔زنگ تفریح🔔
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح #اصل_عدم_قطعیت_هایزنبرگ
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح #اصل_عدم_قطعیت_هایزنبرگ
🟠سطوح مختلف برنامه نویسی الگوریتم های کوانتومی🟠
🌐منبع
Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی #سطح_متوسط
🌐منبع
Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی #سطح_متوسط
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪توضیح پروتکل BB84 در توزیع کلید کوانتومی به زبانی ساده⚪
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌این ویدیو بررسی میکند که چگونه گوشیهای همراه و کامپیوترهای ما اطلاعات را به صورت ایمن انتقال میدهند و از رمزنگاری استفاده میکنند. برای اطمینان از اینکه فقط گیرنده مورد نظر بتواند دادهها را بخواند، به یک کلید مشترک نیاز است—اما چگونه میتوانیم مطمئن شویم که کسی استراق سمع نمیکند؟ اینجا راهحلی هوشمندانه وارد عمل میشود: توزیع کلید کوانتومی (#QKD).
📌 استفاده از پروتکل BB84# در #توزیع_کلید_کوانتومی، به دو طرف امکان میدهد تا با تبادل فوتونها یک کلید ایمن ایجاد کنند. اگر فردی سعی کند به این ارتباط دسترسی غیرمجاز داشته باشد، حالت کوانتومی فوتونها تغییر میکند و این دستکاری آشکار میشود. این روش، که بخشی از رمزنگاری کوانتومی است، غیرقابل نفوذ تلقی میشود و رویکردی انقلابی برای ارتباطات امن ارائه میدهد.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #رمزنگاری_کوانتومی #مخابرات_کوانتومی
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
📌این ویدیو بررسی میکند که چگونه گوشیهای همراه و کامپیوترهای ما اطلاعات را به صورت ایمن انتقال میدهند و از رمزنگاری استفاده میکنند. برای اطمینان از اینکه فقط گیرنده مورد نظر بتواند دادهها را بخواند، به یک کلید مشترک نیاز است—اما چگونه میتوانیم مطمئن شویم که کسی استراق سمع نمیکند؟ اینجا راهحلی هوشمندانه وارد عمل میشود: توزیع کلید کوانتومی (#QKD).
📌 استفاده از پروتکل BB84# در #توزیع_کلید_کوانتومی، به دو طرف امکان میدهد تا با تبادل فوتونها یک کلید ایمن ایجاد کنند. اگر فردی سعی کند به این ارتباط دسترسی غیرمجاز داشته باشد، حالت کوانتومی فوتونها تغییر میکند و این دستکاری آشکار میشود. این روش، که بخشی از رمزنگاری کوانتومی است، غیرقابل نفوذ تلقی میشود و رویکردی انقلابی برای ارتباطات امن ارائه میدهد.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #رمزنگاری_کوانتومی #مخابرات_کوانتومی
📣معرفی کتاب
🟣عنوان:
Particle Or Wave-The Evolution of the Concept of Matter in Modern Physics
🗓سال انتشار: 2008
👤نویسنده:
Charis Anastopoulos
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب، سفری جذاب را در طول تاریخ فیزیک ارائه میکند و به بررسی ریشههای درک مدرن ما از ماده میپردازد. از بحث های فلسفی باستانی در مورد ماهیت واقعیت تا مرزهای نوین فیزیک معاصر، نویسنده تکامل مفاهیم کلیدی را دنبال می کند.
🔶در این کتاب کمک های انقلابی چهره هایی مانند کوپرنیک، نیوتن و انیشتین را کشف کرده و میبینید که چگونه مکانیک کوانتومی و نسبیت ایده های به ظاهر متضاد را متحد کردند.
🔶در توسعه نظریه اتمی، نظریه عناصر و آخرین پیشرفت ها در زمینه های کوانتومی و #ذرات_بنیادی سفر کنید و رازهای دوگانگی ذره-موج و پیامدهای آن برای اکتشافات علمی آینده را کشف کنید.
⬅️جهت آشنایی بیشتر با کتاب و دانلود رایگان آن به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🔵 LinkedIn
_._._._._
#معرفی_کتاب #سطح_مبتدی
🟣عنوان:
Particle Or Wave-The Evolution of the Concept of Matter in Modern Physics
🗓سال انتشار: 2008
👤نویسنده:
Charis Anastopoulos
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب، سفری جذاب را در طول تاریخ فیزیک ارائه میکند و به بررسی ریشههای درک مدرن ما از ماده میپردازد. از بحث های فلسفی باستانی در مورد ماهیت واقعیت تا مرزهای نوین فیزیک معاصر، نویسنده تکامل مفاهیم کلیدی را دنبال می کند.
🔶در این کتاب کمک های انقلابی چهره هایی مانند کوپرنیک، نیوتن و انیشتین را کشف کرده و میبینید که چگونه مکانیک کوانتومی و نسبیت ایده های به ظاهر متضاد را متحد کردند.
🔶در توسعه نظریه اتمی، نظریه عناصر و آخرین پیشرفت ها در زمینه های کوانتومی و #ذرات_بنیادی سفر کنید و رازهای دوگانگی ذره-موج و پیامدهای آن برای اکتشافات علمی آینده را کشف کنید.
⬅️جهت آشنایی بیشتر با کتاب و دانلود رایگان آن به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._._
#معرفی_کتاب #سطح_مبتدی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔅ویدئوی دوره آموزشی "کدنویسی کوانتومی با Qiskit V1"| قسمت اول🔅
برگزارکننده: اطلس کوانتوم
👤مدرس: یوسف مافی، علی کوکانی
💢مشاهده قسمت اول این دوره در سایت اطلس کوانتوم💢
✅سرفصل مطالب قسمت اول:
🔸معرفی دوره (00:21)
🔸بخش اول: محاسبات کلاسیک (05:54)
- بیت منطقی
- گیت منطقی
- مدار منطقی
- دادههای باینری
🔸بخش دوم: بیت کوانتومی (Qubit) (18:11)
- کیوبیت
- حالت برداری
- فاز
- سیستم چندکیوبیتی
🔸بخش سوم: عملگرهای کوانتومی (44:48)
- گیت تککیوبیتی
- اپراتور همانی
- گیت چرخش
- گیت کنترلی
- گیت چندکنترلی
- اندازهگیری
🔸بخش چهارم: مدارهای کوانتومی (01:27:06)
🔸پرسش و پاسخ (01:44:23)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🎁 برای دسترسی به فایلها و تمرینات دوره به گروه تخصصی «کدنویسی کوانتومی» اطلس کوانتوم بپیوندید:
🌀@Q_Coding🌀
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎Join: @QuantumSTEM
🔵 LinkedIn
_._._._._
#دوره_آموزشی #محاسبات_کوانتومی #کدنویسی_کوانتومی #معرفی_رویداد #زیستبوم_کوانتوم
برگزارکننده: اطلس کوانتوم
👤مدرس: یوسف مافی، علی کوکانی
💢مشاهده قسمت اول این دوره در سایت اطلس کوانتوم💢
✅سرفصل مطالب قسمت اول:
🔸معرفی دوره (00:21)
🔸بخش اول: محاسبات کلاسیک (05:54)
- بیت منطقی
- گیت منطقی
- مدار منطقی
- دادههای باینری
🔸بخش دوم: بیت کوانتومی (Qubit) (18:11)
- کیوبیت
- حالت برداری
- فاز
- سیستم چندکیوبیتی
🔸بخش سوم: عملگرهای کوانتومی (44:48)
- گیت تککیوبیتی
- اپراتور همانی
- گیت چرخش
- گیت کنترلی
- گیت چندکنترلی
- اندازهگیری
🔸بخش چهارم: مدارهای کوانتومی (01:27:06)
🔸پرسش و پاسخ (01:44:23)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🎁 برای دسترسی به فایلها و تمرینات دوره به گروه تخصصی «کدنویسی کوانتومی» اطلس کوانتوم بپیوندید:
🌀@Q_Coding🌀
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._._
#دوره_آموزشی #محاسبات_کوانتومی #کدنویسی_کوانتومی #معرفی_رویداد #زیستبوم_کوانتوم